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AVR 10-Bit-DAC
Peter D. schrieb im Beitrag #7699524: > Welcher AVR? AVR32DA28, AVR32DA32, AVR32DA48, AVR64DA28, AVR64DA32, AVR64DA48, AVR64DA64, AVR128DA28, AVR128DA32, AVR128DA48, AVR128DA64 AVR32DB28, AVR32DB32, AVR32DB48, AVR64DB28, AVR64DB32, AVR64DB48, AVR64DB64, AVR128DB28, AVR128DB32, AVR128DB48, AVR128DB64 AVR16DD14, AVR16DD20, AVR16DD28, AVR16DD32, AVR32DD14, AVR32DD20, AVR32DD28, AVR32DD32, AVR64DD14, AVR64DD20, AVR64DD28, AVR64DD32 AVR16EA28, AVR16EA32
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
Mit dieser Änderung lässt sich, zumindest bei mir, die Signatur auslesen von ATtiny412, ATmega4809, AVR128DB28, AVR16DD28, AVR32EA28 und AVR16EB14.
S. L. schrieb im Beitrag #7688962: >> an einem AVR128DB28 getestet > Bei meinem geht es, Date-code 2037K94; welchen hat Ihrer? Meiner hat den Code 2242WVR. S. L. schrieb im Beitrag #7688962: > Also gut, nächster Versuch: Mit dem AVR128DB28
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MPLAP Snap halb im Nirvana
neugeflascht*. Ich habe mittlerweile zwei Snaps - einen neueren mit dem Jumper J5 (Umschaltung PIC/AVR), einen ohne diesen. Wenn Du einen Snap ohne diesen Jumper hast, musst Du R48 herauslöten, ansonsten bei dem Snap mit dem Jumper auf AVR umstecken - der schaltet den R48 (Pull-Down/Pull-UP) entweder
und ich bin wirklich froh darüber, denn ich programmiere sehr gerne in Atmel Studio und mit meinem AVR-ISP-MKII kommt man bei den neueren AVRs (neue ATTINY-Familie und die neuen AVR128DB, DA) definitiv nicht weiter und der Snap kann dagegen so gut wie alles, was AVR-8-Bit heißt, ansprechen – via ISP,
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AVR PWM
mit AVRs angefangen, die LED blinkt, Taster wird abgefragt, schonmal von PWM gehört und unter den AVR Pins welche mit OC.. entdeckt, das hängt damit irgendwie zusammen." Man sollte sich auch um die Prozessorfrequenz gekümmert haben, also die AVR_Fuses entsprechend gesetzt haben. Wer in Begriff steht
verstanden zu haben. Ein Blick ins GCC-Tutorial lohnt, die Atmel Application Note 130: Setup and Use the AVR Timers schadet auch nicht. Wie schon angedeutet, gibt es - je nach AVR - einen oder mehrere T/C . Sie unterscheiden sich erwartungsgemäß durch ihre Parameter und Optionen, z. B. die Auflösung, Frequenz
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GCC v14 Release
.", obwohl in |Project|AVR/GNU|common| der Eintrag -B "$(PackRepoDir)\.." vorhanden ist. ..\device-specs\specs-avr128db48 *cpp: .. -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db48 ist deshalb NICHT definiert. resultierende Fehlermeldungen : - #warning "device type not defined" [-Wcpp] C:\Atmel-Toolchain\AVR8\avr-gcc-14.1.0-x64-windows\avr\include\avr\io.h 633 - cannot find crtavr128db48.o: No such file or directory Workaround: Nachtragen von B "$(PackRepoDir)\.. in |Compiler|Miscellaneus| UND in
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AVR64EA28: PIT-Interrupt
C-hater: Übrigens finde ich diese 'Note' zwar im Datenblatt des ATmega4809, aber weder in dem für AVR128DA28/32/48/64 noch im Preliminary für AVR64EA28/32/48; also eine simple Suche nach 'during device'.
angeschlossen So ist es, incl. zweier 100 nF Kondensatoren. > Ja sind zu 100% pinkompatibel. Wie auch AVR128DA28, AVR128DB28, AVR32DD28; nur dass die beiden letztgenannten statt PD0 VDDIO2 haben. PS: > Anschlüsse Wäre auch ein seltsamer Fehler, denn der EA läuft ja im Prinzip, die LED an A7 glimmt,
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Das Ende des Z80
Das sind immerhin beeindruckende 48 Jahre Produktionszeitraum. (dann kann ich meinen Zaks jetzt wohl wegschmeissen).
Der Z80 in meinem C128D ist nahezu unbenutzt. Das sagt doch alles.
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Welches Smart Home System zum selbst erweitern ?
Elektronik ist eigentlich sehr langlebig; meine Zentrale arbeitet seit 18 Jahren durchgängig (mit ATMega128).
kein > PC am Internet? Beim 328er hätten die (Pin) Ressourcen nicht gereicht, bei meinem Mega128 tun sie das. Beim Flashen stünde selbstverständlich alles still- das ist aber kein Drama, kommt kaum noch vor. Beigestellt und via SPI datenverbunden ist nämlich mittlerweile ein neuerer AVR-DB Controller
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
Sebastian H. schrieb im Beitrag #7628941: > Prozessor AVR128DB28 AVR128DB28 ist kein Prozessor, sondern ein Controller.
Gibt's eigentlich auch polnische Orgel-Bibliotheken für den AVR128DB28 µC? Vielleicht versteckt in einem japanischen Schrein?
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Alte 6502/Z80-Systeme:Ohne CPU betreibbar zum Batterie-RAM Auslesen?
neueren Schaltplan ist ein 48Z02 gezeichnet, das dürfte ein kleineres NVRAM derselben Art sein. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m48z12.pdf ST hatte zwei Markennamen CAPHAT™ M48Z02 (1999-2020) und TIMEKEEPER® M48T02 (
CPU-Modus, in dem er einen 8080 Bus mit AD0-AD7, A8-15, !WR, RD! und ALE bereitstellt, praktisch wie ein AVR mit EBI (Mega 128*/256* z.B.). Zum Demultiplexen braucht man das übliche HC373 Latch. Im Gegensatz zum neueren FT2232H kann der FT2232D auch noch mit 5V IO-Spannung arbeiten. fchk
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Ersatz 2k-bit PROM SN74S471
Compiler machen lassen. Hier mal eine Truth Table in Abel: [pre] ADDR_ROM = [A6..A0]; "PROM 128 byte DATAD = [ADD7..ADD0]; truth_table( [ROM_RD, SDA, ADDR_ROM] -> DATAD) "PROM 128 Byte [1,.x.,^h01] -> ^hc2 ; [1,.x.,^h02] -> ^haf ; [1,.x.,^h03] -> ^h90 ; [1,.x.,^h04
Wenn es nicht eilig ist: Ein AVR sollte das in unter 1µs schaffen. :))
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Wort „Referenz“ am Beispiel eines Flash-Wandlers zwar schon des öfteren erwähnt, jedoch im DB des AT328P steht: 24.2 Overview The ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P features a 10-bit successive approximation ADC Was denn auch sonst... Flash-Wandler pfffft mfG fE
diese, aus dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=fPGsmCLoN_Y [c] // Simple I2C test for 128x32 oled. // Use smaller faster AvrI2c class in place of Wire. // Edit AVRI2C_FASTMODE in SSD1306Ascii.h to change the default I2C frequency. // #include "SSD1306Ascii.h" #include "SSD1306AsciiAvrI2c.h
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Raspi Pi Pico schnell genug um 4Mhz Z80 zu sniffen?
WAIT-Geraffel auszukommen. Also > ich jedenfalls könnte es damit umsetzen. Habe jetzt mal nach AVR128DB64 boards geguckt. Sieht ja soweit okay aus. Aber was meinst Du mit doppeltem Takt? Laut Datenblatt hat der AVR128DB64 eine max clock von 24Mhz, wie alle AVR128DBs ... Dummerweise haben die immer
Christoph L. schrieb im Beitrag #7600141: > Habe jetzt mal nach AVR128DB64 boards geguckt. Da braucht man doch kein Board für. Einen AVR128DB28 nagelt man einfach auf Lochraster/Streifenleiter und gut isses. Das ist ja das Geile an den Dingern, die gibt's auch noch
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Atmel Studio 4.19 unter W10X64
gezwungen, auch Studio 7 zu installieren und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB und die kennt JTAG ICE MK2 leider nicht. Gestern habe ich erste Adapter mit AVR128DB64 bestückt, mit Erfolg. Dafür mußte ich aber ein Mikroskop kaufen :) Nun habe ich noch Platinen für Adapter
Maxim B. schrieb im Beitrag #7626424: > und noch ein JTAG-Debugger zu kaufen: ich probiere nun mit AVR128DB Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Was willst Du denn noch mit dem alten Debugger? Die AVR128DB gibs wie jeden der neuen AVRs übrigens auch in vorteilhaftem DIP-Gehäuse. Und wenn es
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Kann man VQFN mit Heißluft handlöten?
Beitrag #7713229: > Wenn es keine speziellen Gründe für den ATtiny gibt, könnte man über die > AVRxDB oder EA Serie nachdenken - wegen TQFP. Von denen habe ich bereits einige auf Lager, also AVR128DB64 und -32, AVR64DD32, AVR64EA48 und AVR16EB32, alle in TQFP. Bin gerade dabei, mir kleine Experimentier-Boards
Veit D. schrieb im Beitrag #7713229: > AVRxDU müsste auch bald > rauskommen. Sind schon draußen, AVR64DU32-I/PT hatte ich vor einiger Zeit schon mal 2 Stück auf Lager gelegt.
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MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren
supported device code s = 000005 #signature Traceback (most recent call last): File "/home/alesi/AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 329, in <module> main() File "/home/a.../AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 307, in main GetParams( fd ) File "/home/a.../AVR/avr-aosp/avr-aosp.py", line 98,
ein SAMD11 drauf der als EDBG bezeichnet wird. Oder auf den Microchip Curiosity Boards (Atmega4809, AVR128DB48) sitzt ein SAMDxx drauf. Die Grundfunktion (und mehr) ist ein USB-Serial Wandler zu sein. Das sind alles Boards mit Controller die eigentlich per UPDI programmiert werden. Hier haben die eigentlichen
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Attiny 1616 Hardware-Interrupt
Hallo, das Bsp. von Microchip ist eine gute Basis. https://github.com/microchip-pic-avr-examples/avr128da48-ext-int-wakeup-example Klickste dich durch bis zur main.c, lesen, verstehen lernen, ausprobieren. Danach an eigene Zwecke anpassen. Die AVRs sind streng Art verwandt, sprich die
Die Getting Started Dokus kann man alle durchlesen. Bei Fragen - einfach fragen. Ich habe einen AVR128DB64 immer zur Hand. Ein Atmega4808/4809 ebenso.
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Quarz und Clock bei AVR series 1 (z.B. Attiny 816)
Beitrag #7536305: > wenn das Upgrade sinnvoller auf eine andere CPU gehen > sollte (wobei ich in der AVR-Familie bleiben will) Für universelle Verwendung auf minimalem (aber bequem lötbaren) SMD Raum empfehle ich die neuen AVR64DD14 aufwärts, bei mehr Platz und Pinbedarf genauso die AVR128-DB Reihe
Beide Quarze möglich z.B. bei: AVR32EA28/32/48 AVR16EA28/32/48
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attiny asm: 8x8bit signed multiply
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7521349: > Recht alt 1999-2003), für AVR ohne Multiplizierbefehle in Assembler > https://avr-asm.tripod.com/math32x.html > allerdings eher 32 bit und unsigned Da ist
48, 64, 96, 128, 160, 192, and 256 bits.
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Diverse fragen zu Hash Maps in C
Jetzt kompiliert es sogar auch mit avr-gcc! (Bei älteren Versionen muss man im makefile -std=c17 statt -std=c11 setzen, und dass -Werror raus nehmen, aber dann geht es mit `CFLAGS="-DDPA_U_CONFIG='\"$PWD/example-config/avr-gcc.h\"'" make
-------------------------------------------------------- 1 Paul Larson 48 59 1.40 47 4195 32768 2 Bernstein 46 59 1.11 42 3328 32768 3 Sedgewick (Algorithm in C) 48
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Neue ATTINY3226 usw. gar nicht mitbekommen
| 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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ATmega328/Arduino und weiter?
klassischen" und den "modernen" Baureihen (Einzelstückpreise von Mouser): ATmega1284P-AU 6,50€ AVR128DB48T-I/PT 2,38€ Bezüglich der Beschaffbarkeit gibt es derzeit noch bei beiden Probleme, das sollte aber zumindest nach den Angaben von Mouser ab Oktober bzw. November Geschichte sein (wobei man
und nach drei Stunden damit losarbeiten kann? Was willst du großartig Platinen layouten? An einen AVR128DB z.B. muß doch nur noch ein 100nF Bypass dran und die MCU-Einheit ist fertig. Und für die Peripherie baucht man eh' meist eine Platine. Es sei denn, man ist mit einem Drahtverhau (und dessen
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8 oder 16 Zeichen 4 Zeilen LCD mit 9 mm Zeichenhöhe
mit seiner Leistung? Ich habe solche Displays schon mal in einem kommerziellen Projekt mit einem AVR angesteuert. Aber nicht über SPI. Für die bestmögliche Performance nimmt man einem AVR mit External Bus Interface wie 90CAN* oder Mega 128*/256*. Hier kann man die Ports A, C und G zu einem externen
Zwischenraum mit einrechnen). Das wird dann 16x4 Zeichen groß. Bei 8 Zeichen pro Zeile horizontal 48 Pixel. I2C ist sche...e, nimm SPI.
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Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 40 Pins: ATmega 164, 324, 644, 1284
> 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 > 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 > 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 > 40 Pins: ATmega 164, 324, 644, Warum denn diesen alten Mist. Nimm von den neueren aus der DA, DB, DD oder EA Serie. Da ist alles einfacher.
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Arduino Mega R3 PWM funktioniert nicht für Timer 5 (A), Pin 44
Erstmal DB Seite 154 und dann musst du ma die Daten geben wie du den 5er konfigriert hast Dazu Seite 145 https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/OTH/ProductDocuments/DataSheets/ATmega640-1280
Ausgang vollständig. Anpassungen: struct MyLine Lines[MAX_LINES] Zeile 9: DIGITAL_INPUT, A9, 48, 44, 5, 0x128, 0x120, 0x121, COM5C1, 30,
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AVR128DA Clock Teiler übersehen?!
Noch ein indirekter Nachweis von 24MHz: TCA Frequency Waveform Generation, (100kHz am PE0 vom AVR128DB48). f = f_clock / (2 × TCA_Prescaler × (CMP0+1)) f = 24000kHz / (2 × 8 × (14+1)) = 100kHz [c] #include <avr/io.h> int main(void) { PORTMUX.TCAROUTEA = PORTMUX_TCA0_PORTE_gc;
an Veit Devil: Danke für den Hinweis, aber das hatte ich bereits probiert: sowohl auf dem AVR128DA28 als auch dem AVR128DB28 kommen da immer nur 4 MHz auf A7 - ich hatte die 24 erwartet. Oder verstehe ich das Datenblatt falsch?
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ATtiny Typenchaos bei Microchip Gesperrt
) 28 Pin | 32 Pin | 48 Pin | 64 Pin ___________|____________|____________|_____________ AVR32DA28 | AVR32DA32 | AVR32DA48 | AVR64DA28 | AVR64DA32 | AVR64DA48 | AVR64DA64 AVR128DA28 | AVR128DA32 | AVR128DA48 | AVR128DA64 ___________|____________|____________|_____________ AVR32DB28 | AVR32DB32 | AVR32DB48 | AVR64DB28 | AVR64DB32 | AVR64DB48 | AVR64DB64 AVR128DB28 | AVR128DB32 | AVR128DB48 | AVR128DB64
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Reichelt-Wishlist
TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z. B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) | | | | | | * Microchip megaAVR 0-series, z. B. ATmega809/1609/3209/4809 in TQFP-48 Microchip AVR128DB…, AVR64DD… in SOIC und TQFP Microchip dsPIC33FJ128GP802 | Microchip PIC12F1822 | Microchip PIC24HJ64GP202-I/SP | NXP LPC1114 (auch
freundlichen Mail in den Katalog aufgenommen worden. Artikel-Nr. "SPITZE 842" Atmel ATSTK600 von Atmel (AVR STK 600) Atmel AVR Dragon von Atmel | | | | | (AT AVR DRAGON) Option zum anklicken beim Versand, "nichtverfügbare Artikel automatisch streichen", wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht
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AVR64DD28 Clock Source ändern
// _PROTECTED_WRITE(CLKCTRL.OSCHFCTRLA, (8<<CLKCTRL_FREQSEL_gp)); [/c] wird bei mir für einen AVR128DB28 übersetzt und läuft, an PA7 messe ich 3.33 MHz. Die Verwendung von '_PROTECTED_WRITE' ist natürlich bequemer und auch narrensicher.
versuche es. Es hängt mit dem Aufbau des Headerfiles zusammen ob es ein struct gibt oder nicht. Bsp. AVR128DB48 [c]#define DAC0_DATAH _SFR_MEM8(0x06A3)[/c] Hier ist DAC0_DATAH direkt als Registeradresse definiert. Mit DAC0.DATAH läuft ein Makro ab der die Adresse aus Basis und Offset zusammensetzt
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AVR ATtiny Stromaufnahme
über den Chip zusätzlichen Strom benötigt, und je größer der Chip, wie bei meinen ATmega4809 bzw. AVR128DB28, umso mehr: ATtiny402: +80 %, ATmega4809: +110 %, AVR128DB28: +240 %.
Vergleich: [code] 3.0 V, 4 MHz idle [uA] +TCB0 [uA] ATmega4809 492 514 AVR128DA28 628 643 AVR128DB28 559 572 AVR128DB48 564 577 [/code] Hier ist der TCB vernachlässigbar.
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Welche 8-Bit-Architekturen werden in 10 Jahren relevant sein? Gesperrt
Gerhard O. schrieb im Beitrag #7432334: > Naja, MC hat ja mit den feinen DB AVRs nachgezogen und der 328PB ist ja > auch viel fähiger als sein Namensbruder ohne dem "B" dahinter. Du! Exakt *Du* hast das Thema mit den Fernost AVR Nachbauten auf den Tisch gebracht. Dir "
im Beitrag #7432537: > Gerhard O. schrieb im Beitrag #7432334: >> Naja, MC hat ja mit den feinen DB AVRs nachgezogen und der 328PB ist ja >> auch viel fähiger als sein Namensbruder ohne dem "B" dahinter. > > Du! > Exakt *Du* hast das Thema mit den Fernost AVR Nachbauten auf den Tisch > gebracht
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Durch bestimmte Frequenz Schaltvorgang auslösen
Toshiba /74VHC393FT?qs=F5EMLAvA7ICwC3yZ9oPV7A%3D%3D Bei 100MHz kommen dann 390kHz raus, die kann ein AVR weiter verarbeiten.
Frequenzzähler in eine bestehende Atmegaschaltung einzubauen > ist wohl nicht möglich. > … Wenn du einen AVR128DA28/32/48/64 oder AVR128DB28/32/48/64 in der Schaltung verwenden kannst, dann kann man 100MHz Frequenzmesser mit dem ATtiny414 entsprechend übernehmen.
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Zahl umdrehen?
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7415264: > Für 64 Bit sind das allerdings 16 Register, in einem 8-Bitter wie dem > AVR ist damit schon die Hälfte aller Register belegt. Man muss ja nicht alles um 64 Bit
dann muss man die Hardware kennen Mit 16 GPIO kannst Du das einzelne Byte per HW spiegeln. Mit 128 GPIO auch den ganzen Wert.
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uC Familien Empfehlung
SRAM im 5x5mm VQFN: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB48
Beitrag #7410273: > Nuvoton und Toshiba haben 5V ARMs, aber gängig sind die nicht. Freescale@NXP KEA128, z.B.S9KEA128P80M48SF0: Cortex-M0+, 2.7 - 5.5V, LQFP-64 oder -80, 16K RAM, 128K Flash (15 Jahre bei 85°C nach 10000 Zyklen). Ausgewählte Familienmitglieder gibt's bei Digikey und Mouser ab Lager.